1) magnetic resolution
磁性离解
2) Electromagnetic dissociation
电磁离解
1.
The electromagnetic dissociations (EDs) of 60 A GeV 16 O in nuclear emulsion is investigated with high statistics for the first time.
对 6 0AGeV16O在原子核乳胶中的电磁离解现象首次进行了高统计的研究 ,得到电磁离解截面随束流能量的增加而增加 ,射弹碎片电荷分布和 2 0 0AGeV16O在乳胶中电磁离解的电荷分布一致 ,但电荷为 3≤Z≤ 5的射弹碎片的发射概率低于 2 0 0AGeV能区 ,这些特点和Weiszacker和Williams的经典电磁理论模型计算结果一致 。
3) Magnetic separation
磁性分离
1.
The applications of magnetic liposomes in magnetic separation, targeted drugs, hyperthermia, tissue engineering and contrast agents are briefly described.
综述了纳米磁性粒子和磁性脂质体的制备方法,同时简要介绍了磁性脂质体在磁性分离、靶向药物、热疗、组织工程和造影剂等领域的应用进展。
2.
According to the irreversibility of biotin labeling, a quick method was designed for the purification of biotin labeling small molecule by magnetic separation.
根据生物素标记反应的不可逆性,设计了一种基于磁性分离的快速纯化方法。
3.
The performance and measuring effects of wear debris analyser are evaluated based on the principles of magnetic separation at laboratory.
利用磁性分离的作用原理,对微粒分析仪的性能和使用效果进行了实验室评定。
4) magnetic ion
磁性离子
1.
Hydrothermal preparation and characters of magnetic ions doped titanate nanotubes;
磁性离子掺杂钛酸盐纳米管的合成与表征
2.
The magnetic ion doped-TiO2 thin films were prepared on nickel sheet by the sol-gel-dipping technique with tetrabutyltitanate as a precursor.
以钛酸丁酯为前驱体,采用溶胶-凝胶-浸渍法在镍片表面制备了磁性离子掺杂改性的TiO2薄膜。
5) liberation characteristic
解离特性
1.
The liberation characteristic and flotability of main minerals in Cu-S ores were different from each other after grinding.
铜硫矿石中的矿物在碎磨过程中 ,解离特性和可浮性存在一定差异。
6) dissociation property
离解性质
补充资料:磁性材料2.薄膜磁性材料
磁性材料2.薄膜磁性材料
Magnetie Materials 2.Thin Film
在一定外加磁场作用下,其反磁化畴(磁矩取向与外磁场方向相反的畴)变为圆柱形磁畴。从膜面上看,这些柱形畴好像浮着的一群圆泡,故称磁泡或叫泡踌(另见磁性材料2.昨晶态磁性材料)。在特定的电路图形、电流方向和一定磁场情况下,可做到控制材料中磁泡的产生、传翰和消失,实现信息的储存和逻辑运算的功能。磁泡的直径在微米量级(0 .5~5协m),每个磁泡的迁移率在1 .26~12.6em八s·A/m)〔 102一i03cm八s·oe)〕,因而可制成存储密度为兆位/cmZ(Mbit/cmZ)和数据处理速率为兆位/s(M肠t/s)的运算器件。磁泡器件经过近20年研究和开发,已取得广泛的实际应用。 对磁泡材料的主要要求是:(l)各向异性常数凡>粤斌,磁化强度从>外磁场强度H;(2)杂质缺陷小,2一~”~’.J泌~-一‘产’~~一~一’、~尹一~~~’J”均匀性好。目前研究得比较清楚的有铁氧体单晶薄膜和稀土一过渡金属薄膜。从制备工艺和性能稳定、器件开发等情况看,以铁氧体磁泡材料比较成熟,早期是用钙钦石型铁氧体单晶片来作磁泡材料,后为YIG单晶薄膜所取代。它是用液相外延法在Gd3Ga5OI:(简称GGO)基片上生成的单晶薄膜,其厚为微米量级。表4为稀土石榴石R3FesolZ的磁性;表5为一些磁泡材料的基本特性数值。农4稀土石抽石R.Fe‘ol,的磁性┌───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┐│R │Y │Sm │EU │Gd │Tb │Dy │、Ho │Er │T】11 │Yb │Lu │├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│补偿温度,~p,K │ 560 │ 560 │ 570 │ 290 │ 246 │ 220 │ 136 │ 84│4
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条